编写一个matlab函数 函数c = ab 当a和b的大小不同时,它应该输出c=-1。

时间: 2023-03-15 18:51:14 浏览: 72
我可以为你提供一个示例matlab函数,可以帮助你实现你想要的功能。请看下面:function c = ab(a,b)if size(a) ~= size(b) c = -1; else c = a.*b; end end
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用matlab编写一个矩阵函数c等于ab,当矩阵a和矩阵b尺寸不相同时c等于-1

可以使用Matlab中的矩阵乘法函数'*'来实现这个操作。当矩阵a和矩阵b的尺寸相同时,使用矩阵乘法计算c=ab,代码如下: ```matlab function c = matrix_multiplication(a, b) if size(a, 2) == size(b, 1) c = a * b; else c = -1; end end ``` 其中,size(a, 2)表示矩阵a的列数,size(b, 1)表示矩阵b的行数。当a的列数等于b的行数时,可以进行矩阵乘法操作,得到结果矩阵c。否则,返回-1。 可以通过调用这个函数来实现矩阵乘法的计算,例如: ```matlab a = [1 2; 3 4]; b = [5 6 7; 8 9 10]; c = matrix_multiplication(a, b); disp(c); ``` 输出结果为: ``` -1 ``` 因为矩阵a的列数为2,矩阵b的行数为3,无法进行矩阵乘法操作,函数返回-1。

matlab建立表达式S=(AB非)C +(A非)B(C非)+A (BC非)+ABC的仿真模型。

### 回答1: 首先,我们需要将表达式转换为逻辑电路。我们可以使用 Karnaugh Map 方法来进行化简,得到以下简化逻辑表达式: S = A'C + B'C + AC 接下来,我们可以使用 Simulink 来建立仿真模型。 1. 打开 Simulink,创建一个新的模型。 2. 从 Simulink 库中选择 Logic and Bit Operations 模块库,将以下模块拖入模型中: - NOT - AND - OR 3. 连接模块,建立仿真电路。具体地,将输入信号 A、B 和 C 连接到 NOT 模块的输入端口,并将 NOT 模块的输出连接到相应的 AND 和 OR 模块中。最后,将 AND 和 OR 模块的输出连接到 S 信号输出端口。 4. 右键点击每个模块,选择 Block Parameters,设置模块参数。例如,将 AND 和 OR 模块的参数设置为 Logical,使其执行逻辑运算。 5. 点击模型菜单栏上的 Simulation -> Configuration Parameters,设置仿真参数。例如,将仿真时间设置为 10 秒。 6. 点击模型菜单栏上的 Simulation -> Run,运行仿真模型。在仿真结果中,可以看到 S 信号的变化情况。 下面是一个简单的 MATLAB 代码示例,用于实现上述仿真模型: ``` % 创建 Simulink 模型 model = 'logic_circuit'; open_system(model); % 配置模块参数 set_param([model '/NOT1'], 'Inputs', '1'); set_param([model '/NOT2'], 'Inputs', '1'); set_param([model '/AND1'], 'Inputs', '2'); set_param([model '/AND2'], 'Inputs', '2'); set_param([model '/OR'], 'Inputs', '2'); set_param([model '/AND1'], 'Operator', 'AND'); set_param([model '/AND2'], 'Operator', 'AND'); set_param([model '/OR'], 'Operator', 'OR'); % 配置仿真参数 set_param(model, 'StopTime', '10'); % 运行仿真模型 sim(model); ``` 注意:上述代码需要根据具体的模型名称和模块名称进行修改。 ### 回答2: 建立表达式S=(AB非)C (A非)B(C非) A (BC非) ABC的仿真模型,我们可以运用MATLAB中的逻辑运算符和控制结构来实现。 首先,我们定义输入变量A、B和C,可以使用向量或矩阵表示,具体取决于实际需求。 然后,我们通过使用逻辑运算符(“非”表示为~,“与”表示为&,“或”表示为|)来构建表达式。根据表达式S=(AB非)C,我们可以将其分解为以下步骤: 1. 计算A与B的逻辑非:not_AB = ~A & ~B。 2. 计算not_AB与C的逻辑与:S1 = not_AB & C。 3. 计算A的逻辑非:not_A = ~A。 4. 计算not_A与B的逻辑与:S2 = not_A & B。 5. 计算C的逻辑非:not_C = ~C。 6. 计算S2与not_C的逻辑与:S3 = S2 & not_C。 7. 计算A与BC的逻辑非:not_BC = ~A & ~B & ~C。 8. 计算ABC的逻辑与:S4 = A & B & C。 9. 计算S3与S4的逻辑或:S5 = S3 | S4。 10. 计算S1与S5的逻辑与:S = S1 & S5。 最后,我们可以使用MATLAB的plot函数将S作为输出结果进行绘图,以便进行仿真模拟和观察结果。根据实际需求,我们可以设置输入变量A、B和C的不同值,并将其代入上述步骤中计算,得到相应的输出S,并将其绘图展示。这样就完成了MATLAB建立表达式S=(AB非)C (A非)B(C非) A (BC非) ABC的仿真模型。 ### 回答3: 为了建立表达式S=(AB非)C (A非)B(C非) A (BC非) ABC 的仿真模型,我们可以使用MATLAB的逻辑运算和逻辑门模型来实现。下面是一个详细的步骤说明: 1. 首先,定义输入变量 A、B、C 和 ABC,并且设置其取值范围,例如 A、B、C 和 ABC 均可为 0 或 1。 2. 根据表达式 S=(AB非)C 进行仿真,需要进行以下步骤: - 定义一个中间变量 AB_not,并计算其值为 AB 的非运算,即 AB_not = ~AB。 - 计算变量 S 的值,S = AB_not & C,即取 AB_not 与 C 的逻辑与运算。 3. 根据表达式 (A非)B(C非) 进行仿真,需要进行以下步骤: - 定义两个中间变量 A_not 和 C_not,并计算其值为 A 和 C 的非运算,即 A_not = ~A 和 C_not = ~C。 - 计算变量 S 的值,S = A_not & B & C_not,即取 A_not、B 和 C_not 的逻辑与运算。 4. 根据表达式 A (BC非) 进行仿真,需要进行以下步骤: - 定义一个中间变量 BC_not,并计算其值为 BC 的非运算,即 BC_not = ~BC。 - 计算变量 S 的值,S = A & BC_not,即取 A 和 BC_not 的逻辑与运算。 5. 根据表达式 ABC 进行仿真,直接计算变量 S 的值,S = ABC。 6. 最后,将各个变量的取值以及计算得到的 S 值进行输出或绘图,以便观察和分析仿真结果。 通过以上步骤,我们可以在MATLAB中建立表达式 S=(AB非)C (A非)B(C非) A (BC非) ABC 的仿真模型,并进行仿真计算和结果分析。

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